Docsity
Docsity

Przygotuj się do egzaminów
Przygotuj się do egzaminów

Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity


Otrzymaj punkty, aby pobrać
Otrzymaj punkty, aby pobrać

Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium


Informacje i wskazówki
Informacje i wskazówki

Konduktancja - sprawozdanie, Laboratoria z Monitoring i analiza środowiska

Sprawozdanie z laboratorium sem. VI - Konduktancja

Typologia: Laboratoria

Przed 2010

Załadowany 29.03.2022

leon-kubiak
leon-kubiak 🇵🇱

8 dokumenty

Podgląd częściowego tekstu

Pobierz Konduktancja - sprawozdanie i więcej Laboratoria w PDF z Monitoring i analiza środowiska tylko na Docsity!

AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA w Bydgoszczy Wydział : Budownictwa i Inżynierii Środowiska Laboratorium Monitoringu Wód Powierzchniowych i Podziemnych Temat: Pomiar przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (konduktancji). Nazwiska: rok III sem. VI Gr. I. Część opisowa. W wodzie kwasy, sole i zasady ulegają dysocjacji na jony dodatnie (kationy) i jony ujemne (aniony). Roztwór wodny zawierający jony nazywa się elektrolitem. Wyróżniamy elektrolity mocne, średnie i słabe. Jeżeli przez elektrody zanurzone do elektrolitu przepuszcza się prąd, to jony dodatnie będą wędrować do anody i oddawać jej swój ładunek elektryczny, aniony powędrują do katody i oddadzą jej swój ładunek. W efekcie przenoszenia ładunków przez jony nastąpi przepływ prądu przez elektrolit. Zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego przez elektrolit, pod wpływem przyłożonego napięcia na elektrody, nazywa się elektrolitycznym przewodnictwem właściwym danego roztworu. Przewodnictwo właściwe (  ) jest odwrotnością oporu właściwego oporu słupa cieczy, zawartego pomiędzy elektrodami o powierzchni 1cm 2 i odległości 1cm. Opór właściwy mierzy się w omach / cm ( w układzie CGS ) lub w omach / m ( układ SI ). Przewodnictwo właściwe  = 1/e -1*cm-1. Roztwory mają w porównaniu do metalu bardzo małe przewodnictwo, wobec czego przyjęto przewodnictwo właściwe (  ) roztworu wyrażać w odwrotnościach mikroomów na cm lub mikrosimensach (simens = 1/), tj. 

      • cm - albo S - cm - lub Scm - . Świeża destylowana woda ma  = 0,5-2,0 * 10-6^ -1/cm-1^ (0,5-2,0 S * cm-1). Po przechowaniu jej w ciągu kilkunastu dni przewodnictwa właściwe wzrasta do 2-4 * 10-6^ -1* cm

wskutek pochłaniania dwutlenku węgla i amoniaku z powietrza. Oznaczenie przewodnictwa właściwego jest wykonywane w celu stwierdzenia czystości wody destylowanej lub demineralizowanej, względnie kondensatów. Bada się również przewodnictwo właściwe wody wodociągowej, które zmienia się w ciągu doby w stosunku niezbyt dużych granicach.

W trakcie odparowania wody do oznaczenia suchej pozostałości zachodzi przemiana wodorotlenków na węglany, co wpływa na wielkość przewodnictwa. Dlatego dla otrzymania współczynnika do przeliczenia przewodnictwa na suchą pozostałość należy oznaczyć  badanej wody (szczególnie ważne wodociągowej) oraz suchą pozostałość i obliczyć współczynnik – sucha pozostałość / przewodnictwo właściwe. II. Wyniki pomiarów: Roztwór wzorcowy o konduktancji  = 174 S /cm Wskazanie miernika CC-317 - = 172,6 S /cm dla k = 0,48 cm- Roztwór wzorcowy o konduktancji  = 1410 S/ cm dla k = 0,48 cm

Wskazanie miernika CC-317  = 1403 S/cm

  1. Konduktometr CC – 317 2. Konduktometr LF- Pierwsza próba Pierwsza próba  = 0,807 mS/ cm  = 0,84 mS/ cm T = 22, 0 C T = 22, 0 C Druga próba Druga próba  = 1,495 mS/ cm  = 1,50 mS/ cm T = 22,5^0 C T = 21,5^0 C Trzecia próba Trzecia próba  = 2,420 mS/ cm  = 2,33 mS/ cm T = 22, 0 C T = 21, 0 C Czwarta próba Czwarta próba  = 3,000 mS/ cm  = 2,91 mS/ cm T = 22,2^0 C T = 21,5^0 C Piąta próba Piąta próba  = 4,650 mS/ cm  = 4,38 mS/ cm T = 22, 0 C T = 21, 0 C III. Wnioski: Kalibrację elektrody pomiarowej przeprowadziliśmy na podstawie roztworów o znanym przewodnictwie  = 174 S/cm i  = 1410 S/cm (gdzie współczynnik elektrody k = 0,48 cm-1, czyli taki sam jaki podaje producent). Przy pomiarze konduktancji pięciu